特性阻抗”是射频电缆,连接器和射频电缆组件中最常提及的指标。最大的功率传输和最小的信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其他组件的匹配情况。 如果阻抗完全匹配,则电缆损耗仅是传输线的衰减,而没有反射损耗。 电缆的特性阻抗(zo)与电缆的内外导体尺寸之比有关。 由于射频能量传输的“集肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(d): zo(ω)=( 138 /√ε)x(logd / d)在通信领域中使用的大多数rf电缆的特性阻抗为50ω。
75ω电缆用于广播和电视。 衰减(插入损耗)电缆的衰减表示电缆有效传输射频信号的能力。 它由介电损耗,导体(铜)损耗和辐射损耗组成。 大部分损失转化为热能。 导体尺寸越大,损耗越小;频率越高,介电损耗越大。 由于导体损耗与频率的增加具有平方根关系,介电损耗与频率的增加具有线性关系,因此介电损耗在总损耗中所占的比例较大。 另外,温度升高将增加导体电阻和电介质的功率因数1 2英寸射频同轴电缆,因此也将增加损耗。 对于测试电缆组件,总插入损耗是接头损耗,电缆损耗和失配损耗之和。 在使用测试电缆组件时,不正确的操作还会导致额外的损失。
对于编织电缆,弯曲也会增加损耗,每条电缆都有一个最小的弯曲半径,选择电缆组件时,应首先确定系统最高频率处的可接受损耗值,然后根据该损耗值选择最小尺寸的电缆。 平均功率容量平均功率容量是指电缆消耗由电阻和介电损耗产生的热能的能力。
在实际使用中,电缆的有效功率与电压驻波比,温度和高度有关: 有效功率=平均功率x驻波系数x温度系数x高度系数在选择电缆时,应同时考虑上述因素。 传播速度电缆的传播速度是指电缆中传输的信号速度与光速之比,与介质介电常数的根成反比: vp=(1 /√ε )x100介电常数(ε越小,传播速度越接近光速,因此低密度介质电缆的插入损耗越低。 弯曲过程中的相位稳定性弯曲阶段的稳定性是电缆在弯曲过程中相位变化的量度。 使用中的弯曲会影响插入阶段。 减小弯曲半径或增大弯曲角度将增加相变。 类似地,弯曲数量的增加也将导致相变的增加。 增加电缆直径/弯曲直径之比将减少相变。
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